生物能学和生物氧化幻灯片.ppt
《生物能学和生物氧化幻灯片.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《生物能学和生物氧化幻灯片.ppt(59页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、生物能学和生物氧化第1页,共59页,编辑于2022年,星期一主要内容主要内容v新陈代谢新陈代谢v生物能学生物能学v生物氧化生物氧化第2页,共59页,编辑于2022年,星期一9.1 9.1 新陈代谢新陈代谢v新陈代谢是生物与外界环境进行物质交换与能量交换的新陈代谢是生物与外界环境进行物质交换与能量交换的全过程,是生物体内一切化学变化的总称,是生物体表全过程,是生物体内一切化学变化的总称,是生物体表现其生命活动的重要特征之一。现其生命活动的重要特征之一。第3页,共59页,编辑于2022年,星期一%新陈代谢的研究方法新陈代谢的研究方法 v体内研究法:生物体在正常生理条件下,在神经、体液等调节体内研究
2、法:生物体在正常生理条件下,在神经、体液等调节机制下研究代谢过程,为物质中间代谢过程的明确提供了重要机制下研究代谢过程,为物质中间代谢过程的明确提供了重要的依据。例如,脂肪酸的的依据。例如,脂肪酸的-氧化学说的提出。氧化学说的提出。v体外研究法:用离体器官、组织切片、组织匀浆或体外培养的体外研究法:用离体器官、组织切片、组织匀浆或体外培养的细胞、细胞器及细胞抽提物来研究代谢的过程。例如,三羧酸细胞、细胞器及细胞抽提物来研究代谢的过程。例如,三羧酸循环、鸟氨酸循环等。循环、鸟氨酸循环等。v同位素示踪法。例如用同位素示踪法。例如用14C14C标记葡萄糖的标记葡萄糖的C1C1对磷酸戊糖途径的发现对磷
3、酸戊糖途径的发现起了非常重要的作用。起了非常重要的作用。v代谢途径阻断法:在试验过程中加入阻断剂来阻断中间某一代谢环节,代谢途径阻断法:在试验过程中加入阻断剂来阻断中间某一代谢环节,分析所得结果,推测代谢历程。例如分析所得结果,推测代谢历程。例如KrebsKrebs等用丙二酸抑制琥珀酸脱氢等用丙二酸抑制琥珀酸脱氢酶,导致琥珀酸积累,为三羧酸循环的确认提供了重要依据。酶,导致琥珀酸积累,为三羧酸循环的确认提供了重要依据。第4页,共59页,编辑于2022年,星期一生物体内能量代谢的基本规律生物体内能量代谢的基本规律 v生物体和周围环境既有物质交换,又有能量交换,因此,它属于热生物体和周围环境既有物
4、质交换,又有能量交换,因此,它属于热力学开放体系。生物体内能量代谢服从热力学定律。力学开放体系。生物体内能量代谢服从热力学定律。v热力学第一定律是能量守恒定律,即能量不能创造也不能消灭,只热力学第一定律是能量守恒定律,即能量不能创造也不能消灭,只能从一种形式转变成另一种形式。生物体内的能量可以相互转变,能从一种形式转变成另一种形式。生物体内的能量可以相互转变,但生物体与环境的总能量保持不变。但生物体与环境的总能量保持不变。v热力学第二定律的核心是宇宙总是趋向于越来越无序,即向熵增大热力学第二定律的核心是宇宙总是趋向于越来越无序,即向熵增大的方向进行。生物体是开放的体系,为了维持自身的有序性,不
5、断的方向进行。生物体是开放的体系,为了维持自身的有序性,不断将生命活动中产生的正熵释放至环境中,使环境的熵值增加,而自将生命活动中产生的正熵释放至环境中,使环境的熵值增加,而自身保持低熵。尽管生物体是高度有序的整体,但并没有偏离热力学身保持低熵。尽管生物体是高度有序的整体,但并没有偏离热力学第二定律。第二定律。第5页,共59页,编辑于2022年,星期一第6页,共59页,编辑于2022年,星期一9.2 9.2 高能磷酸化合物高能磷酸化合物高能键及高能化合物高能键及高能化合物v在生物体中,水解每摩尔释放出自由能大于在生物体中,水解每摩尔释放出自由能大于21kJ21kJ者称高能化者称高能化合物,被水
6、解的化学键称为高能键(合物,被水解的化学键称为高能键(energy-rich bondenergy-rich bond),),常用符号常用符号“”表示。在生物化学中所谓的表示。在生物化学中所谓的“高能键高能键”指指的是自由能高,而不是键能特别高,即指随着水解反应或的是自由能高,而不是键能特别高,即指随着水解反应或基团转移反应可放出大量自由能的键。基团转移反应可放出大量自由能的键。第7页,共59页,编辑于2022年,星期一具有高能键的化合物的类型具有高能键的化合物的类型 1 1磷氧键型(磷氧键型(-OP-OP)v酰基磷酸化合物酰基磷酸化合物v焦磷酸化合物焦磷酸化合物v烯醇式磷酸化合物烯醇式磷酸化
7、合物第8页,共59页,编辑于2022年,星期一v2 2氮磷键型(氮磷键型(-NP-NP)v3 3硫酯键型硫酯键型v4 4甲硫键型甲硫键型第9页,共59页,编辑于2022年,星期一v上述高能化合物中含磷酸基团的占绝大多数,但并不是所有上述高能化合物中含磷酸基团的占绝大多数,但并不是所有含磷酸基团的化合物都是高能磷酸化合物。含磷酸基团的化合物都是高能磷酸化合物。第10页,共59页,编辑于2022年,星期一 ATPATP和其它高能磷酸化合物和其它高能磷酸化合物vATPATP的分子结构:三个磷酸基团、两个高能键。的分子结构:三个磷酸基团、两个高能键。v活性形式:活性形式:MgATPMgATP2-2-第
8、11页,共59页,编辑于2022年,星期一ATPATP的作用和储存的作用和储存vATPATP为即时性的能量载体。为即时性的能量载体。vATPATP在细胞酶促磷酸基团转移中起在细胞酶促磷酸基团转移中起“中转站中转站”的作用。的作用。vATPATP不是能量的贮存物质,而是能量的携带者或传递者。它不是能量的贮存物质,而是能量的携带者或传递者。它可将高能磷酸键转移给肌酸(可将高能磷酸键转移给肌酸(C C)生成磷酸肌酸()生成磷酸肌酸(creatine creatine phoshatephoshate,CPCP)。但磷酸肌酸所含的高能磷酸键不能直接)。但磷酸肌酸所含的高能磷酸键不能直接应用,需用时磷酸
9、肌酸把高能磷酸键转移给应用,需用时磷酸肌酸把高能磷酸键转移给ADPADP生成生成ATPATP。v磷酸肌酸是磷酸肌酸是ATPATP高能磷酸基团的贮存库。在骨骼肌、平滑肌、高能磷酸基团的贮存库。在骨骼肌、平滑肌、神经细胞内都存在,在肝脏、肾及其它组织中的含量却极少。神经细胞内都存在,在肝脏、肾及其它组织中的含量却极少。第12页,共59页,编辑于2022年,星期一第13页,共59页,编辑于2022年,星期一其它作为能量直接来源的三磷酸核苷酸其它作为能量直接来源的三磷酸核苷酸vUTPUTP用于多糖合成。用于多糖合成。vCTPCTP用于磷脂合成。用于磷脂合成。vGTPGTP用于蛋白质合成。用于蛋白质合成
10、。第14页,共59页,编辑于2022年,星期一能荷=ATP+0.5 ADP ATP+ADP+AMP 能荷:高能状态的腺苷酸与总腺苷酸浓度之比。能荷:高能状态的腺苷酸与总腺苷酸浓度之比。能荷是细胞中能荷是细胞中ATP-ADP-AMPATP-ADP-AMP系统中高能磷酸化系统中高能磷酸化状态的一种量度。状态的一种量度。第15页,共59页,编辑于2022年,星期一9.3 9.3 生物氧化生物氧化vCO2和和H2O的生成(物质的代谢)的生成(物质的代谢)v物质代谢和能量生成的偶联(电子传递链)物质代谢和能量生成的偶联(电子传递链)v能量生成和能量生成和ATP生成(生成(ATP ase复合体)复合体)第
11、16页,共59页,编辑于2022年,星期一 糖糖类类、脂脂肪肪、蛋蛋白白质质等等有有机机物物质质在在细细胞胞中中进进行行氧氧化化分分解解生生成成CO2和和H2O并并释释放放出出能能量量的的过过程程称称为为生生物物氧氧化化(biological oxidation),又又叫叫细细胞胞氧氧化化或或细细胞胞呼呼吸吸。其其实实质质是是需需氧氧细细胞胞在在呼呼吸吸代代谢谢过过程程中中所所进进行行的的一一系系列列氧氧化化还原反应过程。还原反应过程。第17页,共59页,编辑于2022年,星期一脂肪脂肪葡萄糖、其葡萄糖、其它单糖它单糖三羧酸循三羧酸循环环电子传递电子传递(氧化)(氧化)蛋白质蛋白质脂肪酸、甘油
12、脂肪酸、甘油多糖多糖氨基酸氨基酸乙酰乙酰CoAe-磷酸化磷酸化+Pi 小分子化合物小分子化合物分解成共同的中分解成共同的中间产物(如间产物(如丙酮丙酮酸、乙酰酸、乙酰CoA等)等)共同中间产物进共同中间产物进入三羧酸循环入三羧酸循环,氧氧化脱下的氢由电子化脱下的氢由电子传递链传递生成传递链传递生成H2O,释放出大量,释放出大量能量,其中一部分能量,其中一部分通过磷酸化储存在通过磷酸化储存在ATP中。中。大分子降解成大分子降解成基本结构单位基本结构单位 生物氧化的三个阶段生物氧化的三个阶段第18页,共59页,编辑于2022年,星期一生物氧化的特点生物氧化的特点v生物氧化的能量是逐步释放的。生物氧
13、化的能量是逐步释放的。v生物氧化过程产生的能量储存在高能化合物中生物氧化过程产生的能量储存在高能化合物中主要主要是是ATP。ATP中的能量可以通过水解而被释放出来,中的能量可以通过水解而被释放出来,供给生物体的需能反应。供给生物体的需能反应。v生物氧化具有严格的细胞内定位。生物氧化具有严格的细胞内定位。原核生物的生物氧化是在细胞膜上进行的,真核原核生物的生物氧化是在细胞膜上进行的,真核生物的生物氧化是在线粒体中进行的。生物的生物氧化是在线粒体中进行的。第19页,共59页,编辑于2022年,星期一生物氧化的方式生物氧化的方式 v失电子氧化反应失电子氧化反应v加氧氧化反应加氧氧化反应v脱氢氧化反应
14、脱氢氧化反应 v(琥珀酸生成延胡索酸)(琥珀酸生成延胡索酸)v加水脱氢氧化反应加水脱氢氧化反应(延胡索酸生成苹果酸)(延胡索酸生成苹果酸)在生物氧化中,脱氢氧化在生物氧化中,脱氢氧化和加水脱氢氧化反应是物质和加水脱氢氧化反应是物质氧化的主要形式。氧化的主要形式。第20页,共59页,编辑于2022年,星期一COCO2 2的生成的生成 方方式式:糖糖、脂脂、蛋蛋白白质质等等有有机机物物转转变变成成含含羧羧基基的中间化合物,然后在酶催化下的中间化合物,然后在酶催化下脱羧脱羧而生成而生成COCO2 2。类型类型:-脱羧和脱羧和-脱羧脱羧 氧化脱羧和单纯脱羧氧化脱羧和单纯脱羧CH3COSCoA+CO2C
15、H3-C-COOH O丙酮酸脱氢酶系丙酮酸脱氢酶系NAD+NADH+H+CoASH例:例:+CO2H2N-CH-COOHR氨基酸脱羧酶氨基酸脱羧酶CH2-NH2R第21页,共59页,编辑于2022年,星期一H2O的生成的生成 代代谢谢物物在在脱脱氢氢酶酶催催化化下下脱脱下下的的氢氢由由相相应应的的氢氢载载体体所所接接受受,再再通通过过一一系系列列递递氢氢体体或或递递电电子子体体传传递递给给氧氧而而生生成成H H2 2O O。从底物直接脱水。从底物直接脱水。CH3CH2OHCH3CHONAD+NADH+H+乙醇脱氢酶乙醇脱氢酶例:例:12 O2NAD+电子传递链电子传递链 H2O2eO=2H+第
16、22页,共59页,编辑于2022年,星期一一、线粒体结构特点一、线粒体结构特点二、电子传递呼吸链的概念二、电子传递呼吸链的概念三、呼吸链的组成三、呼吸链的组成四、机体内两条主要的呼吸链及其功能四、机体内两条主要的呼吸链及其功能ATP的产生的产生电子传递体系(呼吸链)电子传递体系(呼吸链)第23页,共59页,编辑于2022年,星期一一、线粒体结构一、线粒体结构第24页,共59页,编辑于2022年,星期一线粒体的功能特点线粒体的功能特点v外膜对大多数小分子物质和离子可通透,外膜对大多数小分子物质和离子可通透,v内膜须依赖膜上的特殊载体选择性地运载物质进出。内膜须依赖膜上的特殊载体选择性地运载物质进
17、出。v基质中含有全部与有机酸氧化分解有关的酶。基质中含有全部与有机酸氧化分解有关的酶。v内膜上存在着多种酶与辅酶组成的电子传递链,内膜上存在着多种酶与辅酶组成的电子传递链,或称呼吸链。或称呼吸链。v内膜上的内膜上的ATPATP合成酶利用电子传递过程释放的能量合合成酶利用电子传递过程释放的能量合成成ATPATP,完成线粒体的供能作用。,完成线粒体的供能作用。第25页,共59页,编辑于2022年,星期一二、线粒体呼吸链的概念二、线粒体呼吸链的概念v呼吸链(呼吸链(respiratatory respiratatory chainchain)由供氢体、传递体、受)由供氢体、传递体、受氢体以及相应的酶
18、系统所组成的氢体以及相应的酶系统所组成的这种代谢途径一般称为生物氧化这种代谢途径一般称为生物氧化还原链。如果受氢体是氧,则称还原链。如果受氢体是氧,则称为呼吸链。为呼吸链。v线粒体基质是呼吸底物氧化的场线粒体基质是呼吸底物氧化的场所,底物在这里氧化所产生的所,底物在这里氧化所产生的NADHNADH和和FADHFADH2 2将质子和电子转移到将质子和电子转移到内膜的载体上,经过一系列氢载体内膜的载体上,经过一系列氢载体和电子载体的传递,最后传递给和电子载体的传递,最后传递给O O2 2生成生成H H2 2O O。第26页,共59页,编辑于2022年,星期一机体中两条主要的呼吸链机体中两条主要的呼
19、吸链vNADH氧化呼吸链氧化呼吸链v琥珀酸(琥珀酸(FADHFADH2 2)氧化呼吸链氧化呼吸链第27页,共59页,编辑于2022年,星期一NADH氧化呼吸链氧化呼吸链 是细胞内最主要的呼吸链,因为生物氧化过程中绝大多数脱氢是细胞内最主要的呼吸链,因为生物氧化过程中绝大多数脱氢酶都是以酶都是以NADNAD+为辅酶,当这些酶催化代谢物脱氢后,脱下来为辅酶,当这些酶催化代谢物脱氢后,脱下来的氢使的氢使NADNAD+转变为转变为NADHNADH,后者通过这条呼吸链将氢最终传给,后者通过这条呼吸链将氢最终传给氧而生成水。氧而生成水。NADHNADH呼吸链各成员的排列见图呼吸链各成员的排列见图第28页,
20、共59页,编辑于2022年,星期一琥珀酸(FADH2)氧化呼吸链 这个呼吸链由琥珀酸脱氢酶复合体、这个呼吸链由琥珀酸脱氢酶复合体、CoQCoQ和细胞色素组成。其和细胞色素组成。其中琥珀酸脱氢酶复合体包括中琥珀酸脱氢酶复合体包括FADFAD、铁硫中心和另一种细胞色素、铁硫中心和另一种细胞色素b b(称为(称为b b558558)。琥珀酸氧化呼吸链的电子传递途径如图:)。琥珀酸氧化呼吸链的电子传递途径如图:第29页,共59页,编辑于2022年,星期一三、呼吸链的组成三、呼吸链的组成v复合物复合物:NADH-CoQNADH-CoQ还原酶(还原酶(NADHNADH脱氢酶)脱氢酶)v复合物复合物:琥珀酸
21、:琥珀酸-CoQ-CoQ还原酶(琥珀酸脱氢酶)还原酶(琥珀酸脱氢酶)v复合物复合物:CoQ-CoQ-细胞色素细胞色素c c还原酶还原酶v复合物复合物细胞色素氧化酶其中细胞色素氧化酶其中NADHNADH呼吸链由复合物呼吸链由复合物I I、复合、复合物物、复合物、复合物、泛醌、细胞色素、泛醌、细胞色素c c组成;组成;FADH2FADH2呼吸链是呼吸链是由复合物由复合物、复合物、复合物、复合物、复合物、泛醌、细胞色素、泛醌、细胞色素c c组成。组成。第30页,共59页,编辑于2022年,星期一电电子子传传递递链链标标准准氧氧化化还还原原自自由由能能变变化化NADHFMNCoQFe-SCyt c1O
22、2Cyt bCyt cCyt aa3Fe-SFADFe-S琥珀酸琥珀酸等等复合物复合物 II复合物复合物 IV复合体复合体 I复合物复合物 IIINADH脱氢酶脱氢酶细胞色素细胞色素C还原酶还原酶细胞色素细胞色素C氧化酶氧化酶琥珀酸琥珀酸-辅酶辅酶Q还原酶还原酶-0.2-0.400.20.40.60.8E0/V第31页,共59页,编辑于2022年,星期一复合物复合物vNADHNADH Q Q还原酶还原酶,即复合物即复合物I I,它的作用是催化,它的作用是催化NADHNADH的氧化脱氢以及的氧化脱氢以及Q Q的还原,在电子传递链中共有的还原,在电子传递链中共有3 3个质子泵,该酶是第一个质子泵。
23、个质子泵,该酶是第一个质子泵。vv黄素酶:黄素酶:黄素酶:黄素酶:辅基为辅基为FMNFMN、FADFAD,均能脱氢和加氢,为递氢体和电子传递体,均能脱氢和加氢,为递氢体和电子传递体,能传递能传递2 2个个H+H+和和2 2个个e-e-。v铁硫蛋白是一种与电子传递有关的蛋白质,它与铁硫蛋白是一种与电子传递有关的蛋白质,它与NADHNADH Q Q还原酶的还原酶的其它蛋白质组分结合成复合物形式存在,通过其它蛋白质组分结合成复合物形式存在,通过Fe3+Fe3+Fe2+Fe2+变化变化起传递电子的作用。起传递电子的作用。v泛醌是电子传递链中唯一的非蛋白电子载体。为一种脂溶性醌类化合物。泛醌是电子传递链
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 生物能 生物 氧化 幻灯片
限制150内